جیمس كلارك ماكسويل .. كتاب المائة الأوائل

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • جیمس كلارك ماكسويل .. كتاب المائة الأوائل

    جیمس كلارك ماكسويل

    james clerk maxwell

    ۱۸۷۹ - ۱۸۳۱

    يشتهر الفيزيائي البريطاني العظيم جيس كلارك ماكسويل بصياغته المجموعة من أربع معادلات عبرت عن القوانين الاساسية للمغناطيسية والكهرباء .

    وقد أشبع هذان الموضوعان ( وهما المغناطيسية والكهرباء ) بحثا وتدقيقا قبل ماكسويل ولا يخفى أنها وثيقا الارتباط أحدهما بالآخر ومع أن العلماء قبل ماكسويل كانوا قد اكتشفوا عدة قوانين للكهرباء والمغناطيسية لكن لم يكن هنالك أي نظرية موحدة شاملة .

    وأما ماكسويل فانه وضع أربع معادلات قصيرة مصقولة ، استطاع من خلالها ان يوضح بدقة العلاقة المتبادلة بين المجالات الكهربائية والمغناطيسية وبهذا العمل نقل تلك الظواهر الطبيعية المعقدة الى نظرية مفهومة وقد طبقت معادلات ماكسويل طيلة القرن الماضي في العلوم النظرية والتطبيقية .

    وان ميزة معادلات ماكسويل هي انها معادلات عامة تناسب جميع الظروف والاحوال ، وكان من الممكن اشتقاق معظم القوانين الكهربائية المعروفة من معادلات ماكسويل فضلا عن لم تكن معروفة قبله .

    ان أهم هذه النتائج الجديدة قد استنتجها ماكسويل بنفسه ومنها ان الاهتزازات الدورية في الحقل الكهراطيسي مسكنة الحدوث ومثل هذه الاهتزازات تدعى الامواج الكهراطيسية التي اذا ابتدأت فانها تمتد وتنتشر الى الخارج خلال الفضاء وقد حسب ماكسويل سرعة هذه الامواج الكهراطيسية فوجدها ۳۰۰,۰۰۰ كيلو متر ( أو ١٨٦,٠٠٠ ) ميل في الثانية وهذه هي سرعة الضوء واستنتج من أن الضوء نفسه يتألف من امواج كهر اطيسية .

    وهكذا فمعادلات ماكسويل ليست القوانين الاساسية للكهرباء والمغناطيس فقط ، ولكنها أيضا القوانين الاساسية للبصريات . وبالحقيقة فإن قوانين البصريات يمكن استنتاجها أيضا من معادلات ماكسويل جميع فضلا كثير من الحقائق والعلاقات التي لم تكتشف في السابق .

    ان الضوء المرئي ليس الطابع الوحيد الممكن للاشعاع الكهراطيسي، فقد أظهرت معادلات ماكسويل ان هناك أمواجاً كهر اطيسية أخرى تختلف عن الضوء المرئي في أطوال ذبذباتها وترددها . وقد أكد العالم هرتز هذه الاستنتاجات النظرية بشكل عملي ، فقد استطاع ان ينتج ويكشف تلك الامواج غير المرئية التي تنبأ ماكسويل بوجودها . وبعد بضعة سنوات أظهر ماركوني أن تلك الأمواج غير المرئية يمكن ان تستخدم في الاتصالات اللاسلكية عندما أصبح الراديو حقيقة واقعة وفي هذه الايام نستخدمها في التلفزيون أيضا . وان الاشعة السينية والأشعة غاما والاشعة تحت الحمراء والاشعة فوق البنفسجية هي أمثلة أخرى عن الاشعاع الكهراطيسي وكل ذلك يمكن دراسته بسهولة استنادا المعادلات ماكسويل .

    ومع أن شهرة ماتسويل الأولى تعتمد على مآثره المثيرة المذهلة في عالم الكهراطيسية والبصريات ، الا ان له اسهامات في كثير من مجالات العلوم كنظريات الفلك وديناميك الحرارة . وان احدى اهتماماته الخاصة نظرية نشاط الغازات فقد استنتج ماكسويل ان الغازات لاتسير جميعها * بنفس السرعة فبعض الجزئيات تسير بسرعة وبعضها ببطء . وبعضها بسرعة فائقة وقد استطاع ماكسويل صياغة نظرية تحدد عدد كسور الجزئيات لأي غاز يتحرك بسرعة معينة وهي الصيغة تدعى ( توزيع ماكسويل ) هي من أوسع الصيغ العامة المستعملة في الوقت الحاضر ولها تطبيقات هامة في عدة فروع من العلوم .

    ولد ماكسويل في عام ۱۸۳۱ في أدنبره في اسكتلندة وكان نضجه العقلي مبكرا فعندما كان في الخامسة عشرة قدم ورقة علمية للجمعية الملكية في أدنبرة . وقد تخرج من كامبردج وقضى معظم حياته كأستاذ جامعي وتزوج ولكنه لم ينجب أطفالا ، ويعتبر ماكسويل أعظم فيزيائي نظري في الفترة الواقعة بين نيوتن و آينشتاين ، ولكن اصابته بمرض السرطان انهت حياته وهو في الثامنة والاربعين .



    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	CamScanner 08-20-2023 01.52 (1)_1.jpg 
مشاهدات:	3 
الحجم:	72.5 كيلوبايت 
الهوية:	150494 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	CamScanner 08-20-2023 01.52 (2)_1.jpg 
مشاهدات:	3 
الحجم:	85.4 كيلوبايت 
الهوية:	150495 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	CamScanner 08-20-2023 01.53_1.jpg 
مشاهدات:	3 
الحجم:	59.7 كيلوبايت 
الهوية:	150496

  • #2

    James Clerk Maxwell

    James Clerk Maxwell

    1879 - 1831

    The great British physicist Jesse Clerk Maxwell is famous for formulating the set of four equations that expressed the basic laws of magnetism and electricity.

    These two topics (magnetism and electricity) were saturated with research and scrutiny before Maxwell, and it is not hidden that they are closely related to one another. Although scientists before Maxwell had discovered several laws of electricity and magnetism, there was no unified comprehensive theory.

    As for Maxwell, he developed four short polished equations, through which he was able to accurately explain the interrelationship between electric and magnetic fields. With this work, he transferred these complex natural phenomena to an understandable theory. Maxwell's equations have been applied throughout the past century in theoretical and applied sciences.

    And the advantage of Maxwell's equations is that they are general equations that suit all circumstances and conditions, and it was possible to derive most of the known electrical laws from Maxwell's equations, as well as those that were not known before him.

    The most important of these new results was deduced by Maxwell himself, including that the periodic vibrations in the electromagnetic field calm the occurrence, and such vibrations are called electromagnetic waves, which, if they begin, extend and spread outward through space. Maxwell calculated the speed of these electromagnetic waves and found them to be 300,000 kilometers (or 186 000) miles per second, and this is the speed of light, and he concluded that light itself consists of electromagnetic waves.

    Thus, Maxwell's equations are not only the basic laws of electricity and magnetism, but also the basic laws of optics. In fact, the laws of optics can also be deduced from Maxwell's equations, as well as many facts and relationships that were not previously discovered.

    The visible light is not the only possible type of electromagnetic radiation, as Maxwell's equations showed that there are other electromagnetic waves that differ from the visible light in their vibrational lengths and frequencies. The scientist Hertz confirmed these theoretical conclusions in a practical way, as he was able to produce and detect those invisible waves that Maxwell predicted their existence. A few years later, Marconi showed that those invisible waves could be used in wireless communication when radio became a reality. Nowadays we use them in television as well. X-rays, gamma rays, infrared and ultraviolet radiation are other examples of electromagnetic radiation, and all of this can be easily studied based on Maxwell's equations.

    Although Matswell's early fame rests on his amazingly dramatic exploits in the world of electromagnetism and optics, he made contributions to many fields of science, such as theories of astronomy and thermodynamics. And one of his special interests is the theory of gases activity. Maxwell concluded that not all gases travel * at the same speed, as some molecules go fast and others slowly. Some of them are very fast, and Maxwell was able to formulate a theory that determines the number of fractions of particles for any gas moving at a certain speed, and this formula is called (Maxwell distribution). It is one of the broadest general formulas used at the present time and has important applications in several branches of science.

    Maxwell was born in 1831 in Edinburgh, Scotland, and his mental maturity was early. When he was fifteen, he presented a scientific paper to the Royal Society in Edinburgh. He graduated from Cambridge and spent most of his life as a university professor and got married but did not have children. Maxwell is considered the greatest theoretical physicist in the period between Newton and Einstein, but his cancer ended his life at the age of forty-eight.

    تعليق

    يعمل...
    X